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1、 串联堆积式多电平变换器运行特性的实验研究摘要:在比较分析三种多电平变换器的拓扑结构、工作原理和控制特点基础上,对其中串联堆积式多电平变换器进行了实验研究,指出它固有自平衡、自稳定以及低开关电压应力的运行特性,因而将会广泛地应用于高压变换器中。关键词:多电平;变换器;高压1前言随着电力电子技术的不断发展,对电能变换装置的要求越来越高。近年来,多电平技术在电力电子的应用中得到了广泛的重视。它可以用于整流、逆变以及直流斩波等多种能量变换电路中摘要:在比较分析三种多电平变换器的拓扑结构、工作原理和控制特点基础上,对其中串联堆积式多电平变换器进行了实验研究
2、,指出它固有自平衡、自稳定以及低开关电压应力的运行特性,因而将会广泛地应用于高压变换器中。关键词:多电平;变换器;高压 1 前言 随着电力电子技术的不断发展,对电能变换装置的要求越来越高。近年来,多电平技术在电力电子的应用中得到了广泛的重视。它可以用于整流、逆变以及直流斩波等多种能量变换电路中。归纳起来,多电平主要有以下几方面特点: 1)在整流或逆变电路中,采用多电平技术可以使输入或输出电流近似正弦波,大大减小了谐波污染,提高了功率因数; 2)多电平的引入可以使开关
3、器件的电压额定值成倍减低,使低压开关管能够应用于高压场合中; 3)箝位多电平技术可以实现稳态和动态时均衡分压,并且限制dv/dt,抑制电磁干扰影响; 4)在DC/DC变换中可以将准谐振软开关与多电平技术相结合,减小开关损耗,提高效率; 5)多电平技术使变换器模块化成为可能,提高额定容量,增加冗余。 基于以上特点,多电平技术未来将会在电力电子技术的发展中起到重要作用。以下将在比较研究串级式多电平(cascade multi-level)、箝位二极管式多电
4、平(diodeclamp multi-level)和串联堆积式多电(series-stacked multi-level)三种变换器的拓扑结构、工作原理和控制方式基础上,对串联堆积式多电平变换器工作特性进行实验研究。2 三种多电平变换器分析比较2.1 串级式多电平变换器 串级式多电平变换器如图1所示,是将多个功率变换器模块串联后直接给负载供电。 从图1可见,串级式多电平结构简单,串联的每个功率变换器仅向负载提供一部分电压,从而即提高了输出电压等级,并且可以使变换器产生多级电平输出。在控制过程中,它不
5、需要对各模块内部进行控制调节,而由主输出闭环控制器对模块工作进行监控。图1 串级式多电平变换器 该电路拓扑的一个重要特点是它需要多级隔离母线,因而适用于如蓄电池等输入隔离的电源场合,一般用于低频(电源基频)变换中。2.2 箝位二极管式多电平变换器 图2为一典型的箝位二极管式多电平变换器拓扑。箝位二极管式多电平变换器是直接在高压直流电源侧并联多级串联电容及箝位二极管来减小功率开关管的电压应力。图2 箝位二极管式五电平变换器拓扑 该种变换器非常适合于三相功
6、率因数校正电路,因为这时电路直流侧Vdc的电压一般为750800V,甚至达到1000V。这就要求大幅度地提高PFC后级直流变换器电压额定值,成本大幅度地上升。串级式多电平变换器拓扑就可根据已有的开关器件,成倍地减小开关电压应力,例如原来必须采用1000V开关器件的,现在三电平变换器拓扑后只须500V开关管就足够了,降低了成本,满足了实际需要。因此目前,在中高电压大功率DC/DC变换器中,主要采用三电平变换器拓扑。 但该种变换器在高于三电平时,电路拓扑及控制较复杂。2.3 串联堆积式多电平变换器 串联堆积式多电平变换器如图3所示,它可以看做串级式多电平变换器和箝位二极管式多电平变换器的组合,即利用后者直流高压电源侧并联多级串联电容降低各输入变换器电
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